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    图2-1  实验流程图
    (1)探索实验过程中使用的溶剂以及镍源对于水凝胶形成的影响
    表2-3  以氨水或水合肼为溶剂的部分实验
    序号    GO/Ni(OH)2混合比例    溶剂    Ni源    是否80℃回流    能否形成水凝胶
    1    1:0.5    氨水/水合肼    醋酸镍固体    否    否
    2    1:0.5    氨水/水合肼    硝酸镍aq    否    否
    3    1:0.75    氨水/水合肼    硝酸镍aq    否    否
    4    1:1    氨水/水合肼    硝酸镍aq    否    否
    5    1:2    氨水/水合肼    硝酸镍aq    否    否
    6    1:3    氨水/水合肼    硝酸镍aq    否    否
    表2-4  以NMP或乙二醇为溶剂的部分实验
    序号    GO/Ni(OH)2混合比例    溶剂    Ni源    是否80℃回流    能否形成水凝胶
    1    1:0.5    NMP/乙二醇    硝酸镍aq    否    能
    2    1:0.5    NMP/乙二醇    醋酸镍固体    否    否
    3    1:1    NMP/乙二醇    硝酸镍aq    否    能
    4    1:1    NMP/乙二醇    醋酸镍固体    否    否
    5    1:2    NMP/乙二醇    硝酸镍aq    否    能
    6    1:3    NMP/乙二醇    醋酸镍固体    否    否
    对比表2-3和表2-4可以看出,在其他条件不变的情况下,使用氨水或水合肼作为溶剂,不利于水凝胶的形成。氨水的碱性较NMP强,对形成的水凝胶起一定的破坏作用。表2-3中实验5,根据XRD表征,由于添加了水合肼,其较强的还原能力,使得最终GO上负载的为Ni,而不是期望中的Ni(OH)2;而使用乙二醇和NMP作为溶剂,环境比较温和,有利于水凝胶的形成。
    再根据表2-4中,对比1#、2#、3#、4#实验,可以看出,使用醋酸镍固体直接加入反应体系中,作为水解生成的氢氧化镍的来源,并不利于水凝胶的形成。而使用硝酸镍溶液有利于水凝胶的形成。因此,可见提高体系中水的量对于水凝胶的形成有很大的帮助,在反应过程中,硝酸镍在GO片层上原位水解成氢氧化镍。提高水的用量后,体系中的氢键作用力大大提高,形成的水凝胶更稳定,便于进一步的电化学性能测试以及表征。
    (2)探索实验过程中使用80℃回流对于水凝胶形成的影响
    表2-5  改变搅拌温度的部分实验
    序号    GO/Ni(OH)2混合比例    溶剂    Ni源    是否80℃回流    能否形成水凝胶
    1    1:0.5    NMP/乙二醇    硝酸镍aq    是    否
    2    1:0.5    NMP/乙二醇    硝酸镍aq    常温    能
    3    1:1    NMP/乙二醇    硝酸镍aq    是    否
    4    1:1    NMP/乙二醇    硝酸镍aq    常温    能
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